微纳米气泡的产生原理
气液二相流体混合/剪断方式
该方式通过水泵将气体(大气泡)卷入涡流水流,然后使涡流崩溃来压碎气泡,再通过出口喷嘴以微米气泡形式放出。
加压减压方式
加压减压方式是指通过加压的方式在水体中形成过饱和状态。之后通过减压的方式释放溶解的气体,形成微纳米气泡。
射流曝气方式
该方式主要通过射流曝气器生成微纳米气泡。射流曝气器的喷
水治理微纳米气泡制氧机价格

微纳米气泡的产生原理
气液二相流体混合/剪断方式
该方式通过水泵将气体(大气泡)卷入涡流水流,然后使涡流崩溃来压碎气泡,再通过出口喷嘴以微米气泡形式放出。
加压减压方式
加压减压方式是指通过加压的方式在水体中形成过饱和状态。之后通过减压的方式释放溶解的气体,形成微纳米气泡。
射流曝气方式
该方式主要通过射流曝气器生成微纳米气泡。射流曝气器的喷嘴直径小,水流速度大,水流在进入气室后可形成局部真空。此时,气体可通过吸气管进入气室,与水流混合。通过混合管和扩散管后,在水中形成微纳米气泡。
典型射流曝气器构造
细孔方式
该方式是将压缩空气通过微孔板,利用微孔将气体切割成细小气泡。
微纳米气泡技术在现代农业中的应用
果蔬清洗
鲜切果蔬是生鲜食品工业中发展的一个新领域,而微生物污染是鲜切果蔬加工流通中的一大障碍。现有技术进行果蔬清洗,都是以水利冲刷为主,辅以震荡、摩擦、离心等物理方式进行清洗。该方式几乎不涉及降解、、重金属和杀菌消毒等功用。涉及食品安全的臭氧消毒模式市场上目前没有大规模应用。由于蔬菜在加工过程中会受到不同程度的机械损伤,导致蔬菜组织营养汁液大量外流,给微生物的生长与繁殖提供了良好的环境条件,再加上去皮、切分过程中蔬菜表面积增加容易产生新的微生物污染,因此蔬菜加工过程必须对蔬菜进行清洗杀菌以控制微生物污染,保证蔬菜与安全性。
微纳米气泡果蔬清洗装置:首先利用空气鼓风机曝气进行大气泡粗清洗,然后经传送带送到微纳米臭氧气泡水槽进行微纳米臭氧气泡精清洗。利用传统的水力冲刷机械传送带模式进行初次清洗,然后经传送带送到微纳米曝气池,利用微泡沫技术实现非洗涤剂的清洗,以减少产品的污染环节。特别是有些蔬菜,因叶柄重叠或者细碎叶片,在清洗时如果采用常规方法,很难渗透到每个隐蔽的细微部分,而采用微泡沫技术可以把蔬菜任何一个细微处的污秽物都得以清洗。结合臭氧微泡沫,可以实现无害化的非热杀菌,既能保持其株型与原质,又可以达到的目的
微纳米气泡发生装置用于水质改善,主要是利用微纳米气泡的高效增氧、促进生物活性、改善水体流动条件的特性,防止厌氧环境产生恶臭,与配套的绿植生物浮岛技术,改善富营养化水体的物质循环,达到水质净化和整体水域生态修复的目的。运行一段时间后,可以明显看出水质得到一定的净化改善。溶解氧达5.2mg/L。微纳米气泡处理过的水的净化能力远远高于自然条件下和普通气泡处理过的水体的自净能力。该设备可自动运营,操作管理方便;运行费用较低,经济效益明显。
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